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Direction de la recherche fondamentale
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Le CEA-Irig fournira le dernier étage de refroidissement des instruments du satellite japonais LiteBIRD, pour lequel deux de ses équipes ont développé un nouveau matériau paramagnétique. LiteBIRD observera la première lumière de l’Univers. Son lancement est prévu en 2029.
L’ESA a adopté la mission de « taille intermédiaire » Ariel (Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey) pour son programme Cosmic Vision. Le lancement est prévu en 2029 depuis Kourou. L’Irfu assurera la maîtrise d’œuvre de son spectromètre infrarouge AIRS.
Des théoriciens du CEA-Irfu et de la Direction des applications militaires du CEA ont développé une intelligence artificielle capable de prédire des propriétés de plus de 1800 noyaux atomiques à partir d’un algorithme entraîné sur seulement 210 noyaux. La précision obtenue est comparable à celle de l’état de l’art, pour un temps de calcul réduit d’un facteur dix à mille.
La collaboration CMS du LHC au Cern à laquelle participe activement le CEA-Irfu révèle les propriétés du boson de Higgs avec une précision inégalée, à travers un mode de désintégration particulier (« en deux photons »). Ces résultats renforcent le triomphe du modèle standard de la physique des particules.
Des chercheurs de l’IPhT proposent une nouvelle équation décrivant la population des villes qui embrasse pour la première fois l’ensemble des observations des économistes, des géographes et des historiens.
Associant l’Irfu et la DAM, la collaboration Extreme-Horizon a produit une simulation inédite de l’évolution des structures cosmiques – galaxies, étoiles et trous noirs supermassifs – qui débute quelques instants après le Big-Bang et se poursuit jusqu’à aujourd’hui.
Des physiciens nucléaires du Ganil/Irfu recréent grâce à un accélérateur d’ions lourds des conditions expérimentales leur permettant de sonder la physique des étoiles massives en fin de vie, avant leur explosion (supernova).
Des physiciens nucléaires de l’Irfu et leurs partenaires finlandais ont mis le doigt sur une énigmatique gémellité entre deux noyaux dissemblables. Cette coïncidence intrigante pourrait-elle dévoiler un secret de l’interaction forte ?
Un chercheur de l’IPhT et ses partenaires des Universités de Genève et de Bâle sont parvenus pour la première fois à « intriquer » les sorties de deux fibres optiques partageant un photon unique à 2 km de distance. Par ce tour de force, ils montrent comment une forme d’intrication quantique simple à produire peut être distribuée puis détectée sur de longues distances. Une étape importante vers la construction d’un internet quantique sécurisé !
Comment protéger la confidentialité d’une communication s’il est impossible de se fier totalement aux appareils utilisés pour communiquer ? Des chercheurs de l’IPhT, de l'Université de Bâle et de l'ETH Zürich apportent des éléments de réponse à cette question, au cœur des recherches en cryptographie quantique.
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Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le CEA intervient dans quatre grands domaines : énergies bas carbone, défense et sécurité, technologies pour l’information et technologies pour la santé.